✅CIRCUITOS con DIODOS en CD (5 𝙀𝙟𝙚𝙧𝙘𝙞𝙘𝙞𝙤𝙨 𝙙𝙚𝙡 𝘽𝙤𝙮𝙡𝙚𝙨𝙩𝙖𝙙)💯​😎​🫵​ | ELECTRÓNICA ANALÓGICA

Les Ingenieurs
12 Sept 202022:39

Summary

TLDREste video tutorial ofrece una guía para resolver análisis de circuitos con diodos, enfocado en fuentes de corriente directa. Se abordan ejercicios básicos y avanzados, incluyendo la determinación del voltaje del diodo, el voltaje en la resistencia y la corriente que circula a través de ella. El análisis se basa en conceptos clave como la polarización de los diodos y el uso de la ley de Kirchhoff para calcular parámetros. El objetivo es comprender el comportamiento de los diodos en diferentes configuraciones y aplicar técnicas de análisis para resolver circuitos con diodos de silicio y germánio, entre otros.

Takeaways

  • 🔌 El análisis de circuitos con diodos se realiza para fuentes de corriente directa y es importante determinar si el diodo está polarizado en directa o inversa.
  • 💡 El voltaje de activación del diodo de silicio es de aproximadamente 0.7V, y debe ser superado por el voltaje de la fuente para que el diodo esté activado y conductivo.
  • 🔍 Para medir el voltaje en un diodo, se considera la caída de voltaje característica del diodo, que es alrededor de 0.7V cuando está en estado de conducción.
  • 📐 La ley de Kirchhoff se aplica para determinar el voltaje en la resistencia y la corriente que circula a través de ella en un circuito con diodos.
  • ⚠️ Si el voltaje de la fuente no es suficiente para superar el umbral del diodo, el diodo no se activa y el circuito se comporta como si estuviera abierto.
  • 🔗 En un circuito con varios diodos, la polarización correcta de cada diodo es crucial para su funcionamiento conjunto y para el análisis del circuito.
  • 🔄 El análisis de un circuito en serie con diodos y resistencias implica la consideración de la corriente total que fluye a través de todos los componentes.
  • 🔋 La corriente a través de un diodo en un circuito abierto es nula, ya que no hay camino para su flujo.
  • 📈 El voltaje a través de un diodo inactivo (cerrado o 'apagado') es igual al voltaje de la fuente, ya que no permite la caída de voltaje adicional.
  • 🔌 En el caso de circuitos con diodos de silicio y de germánio, se deben tener en cuenta las diferencias en sus umbrales de activación y cómo afectan el análisis del circuito.
  • 🛠 Al final del análisis, se pueden determinar parámetros como el voltaje en la resistencia, la corriente que fluye a través de los diodos y otros componentes, y el voltaje con respecto a tierra.

Q & A

  • ¿Qué se aprenderá en el tutorial de análisis de circuitos con diodos?

    -En el tutorial, se aprenderá a resolver análisis de circuitos con diodos para fuentes de corriente directa, incluyendo cómo determinar el voltaje del diodo, el voltaje en la resistencia y la corriente que circula por ella.

  • ¿Cómo se determina si un diodo está polarizado en directa o en inversa?

    -Para determinar si un diodo está polarizado en directa o en inversa, se debe verificar que el terminal ánodo esté conectado a la terminal positiva y el cátodo esté conectado a la terminal negativa de la fuente.

  • ¿Cuál es el voltaje de activación típico de un diodo de silicio?

    -El voltaje de activación típico de un diodo de silicio es de aproximadamente 0.7 voltios.

  • ¿Qué comportamiento tendría un diodo si se encuentra polarizado correctamente y el voltaje de alimentación es superior al voltaje de umbral del diodo?

    -Si un diodo está polarizado correctamente y el voltaje de alimentación es superior al voltaje de umbral, el diodo se encuentra en estado de conducción, comportándose como un circuito cerrado o un interruptor.

  • ¿Cómo se calcula el voltaje en una resistencia en un circuito con un diodo en estado de conducción?

    -Para calcular el voltaje en una resistencia en un circuito con un diodo en estado de conducción, se aplica la ley de Kirchhoff de los voltajes, teniendo en cuenta la caída de voltaje del diodo y la resistencia del circuito.

  • ¿Qué sucede si el diodo no está polarizado correctamente o el voltaje de alimentación no es suficiente para activarlo?

    -Si el diodo no está polarizado correctamente o el voltaje de alimentación no es suficiente, el diodo no estará en estado de conducción y se comportará como un circuito abierto o un interruptor apagado.

  • ¿Cómo se determina la corriente que circula por un diodo y una resistencia en serie?

    -Para determinar la corriente que circula por un diodo y una resistencia en serie, se utiliza la ley de Ohm, donde la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia.

  • ¿Qué ocurre con el voltaje y la corriente en un circuito si hay un diodo polarizado en inversa?

    -Si hay un diodo polarizado en inversa, el circuito se comporta como un circuito abierto, lo que significa que la corriente será cero y el voltaje en la resistencia también será cero.

  • ¿Cómo se calcula el voltaje a través de un diodo en un circuito con múltiples diodos y resistencias?

    -Para calcular el voltaje a través de un diodo en un circuito con múltiples diodos y resistencias, se debe analizar la polarización de cada diodo y luego aplicar la ley de Kirchhoff de los voltajes, considerando las caídas de voltaje de los diodos activados y las resistencias.

  • ¿Qué se debe tener en cuenta al analizar un circuito con diodos de silicio y de germánio?

    -Al analizar un circuito con diodos de silicio y de germánio, se deben tener en cuenta sus voltajes de umbral diferentes y asegurarse de que los diodos estén polarizados correctamente para conducir la corriente.

  • ¿Cómo se determina el voltaje y la corriente en un circuito con un diodo y una resistencia en serie cuando el diodo está polarizado en inversa?

    -Cuando el diodo está polarizado en inversa, el circuito se comporta como un circuito abierto, lo que significa que no hay corriente y, por lo tanto, el voltaje a través del diodo será igual a la tensión de la fuente, mientras que el voltaje en la resistencia será cero.

Outlines

00:00

🔧 Análisis de circuitos con diodos en series

El primer párrafo introduce un tutorial sobre cómo analizar circuitos con diodos, especialmente con fuentes de corriente directa. Se describe un ejercicio básico que involucra una fuente de alimentación, un diodo y una resistencia en serie. Se destaca la importancia de determinar si el diodo está polarizado en directa o inversa y cómo esto afecta su comportamiento. Se calcula el voltaje en el diodo y en la resistencia, así como la corriente que fluye a través de ella, utilizando las leyes de Kirchhoff y el conocimiento del voltaje de umbral del diodo de silicio.

05:02

🔄 Conducción y no conducción de diodos

El segundo párrafo explora situaciones en las que el voltaje de alimentación no es suficiente para activar el diodo, resultando en un comportamiento de 'apagado' o 'circuito abierto'. Se discuten los efectos de esta situación en el voltaje y la corriente en el circuito, y cómo se determina el voltaje a través del diodo y en la resistencia cuando no hay corriente fluyendo, lo que resulta en un voltaje nulo en la resistencia.

10:03

🤖 Análisis de circuitos con múltiples diodos

Este párrafo presenta un análisis más complejo de un circuito con dos diodos, uno de silicio y otro de germanio, y una resistencia. Se evalúa la polarización y la activación de los diodos, y se aplica la ley de Kirchhoff para calcular el voltaje en la resistencia y la corriente que fluye a través de ella. Se destaca la importancia de entender la conexión en serie y cómo la corriente es la misma a través de todos los componentes en serie.

15:05

🔌 Determinación de voltaje y corriente en circuitos con diodos

El cuarto párrafo continúa con el análisis de circuitos, enfocándose en cómo se determinan el voltaje y la corriente a través de diodos y resistencias en configuraciones específicas. Se describen las técnicas para medir estos valores y cómo se aplican las leyes de Kirchhoff y Ohm para resolver el circuito, incluso cuando hay diodos polarizados en inversa que actúan como interruptores abiertos.

20:09

🛠 Conclusión del análisis de circuitos con diodos

El último párrafo resume el análisis de circuitos con diodos, proporcionando los valores calculados para la corriente y el voltaje en diferentes partes del circuito. Se concluye con una mención de posibles futuras partes del tutorial y se pide a los espectadores que comenten, den like y compartan el video para influir en el contenido futuro de la serie.

Mindmap

Keywords

💡Análisis de circuitos

El análisis de circuitos es el proceso de estudiar y calcular la comportamiento de los componentes en un circuito eléctrico. En el video, este concepto es central ya que se enseña cómo resolver diferentes problemas de circuitos utilizando diodos, que son componentes semiconductores que permiten el flujo de corriente en una sola dirección.

💡Diodos

Los diodos son elementos semiconductores que juegan un papel fundamental en el video. Se discute cómo se comportan en función de su polarización y el voltaje de activación, ejemplificando con diodos de silicio y germinio en diferentes configuraciones de circuito.

💡Polarización

La polarización de un diodo se refiere a la forma en que se conecta en el circuito, con el ánodo conectado a la terminal positiva y el cátodo a la negativa para un funcionamiento correcto. En el script, se destaca la importancia de la polarización directa para el correcto funcionamiento del diodo en el análisis de circuitos.

💡Voltaje de activación

El voltaje de activación es la cantidad mínima de voltaje necesaria para que un diodo comience a conducir corriente. En el video, se menciona este concepto para determinar si un diodo está en estado de conducción o no, usando como referencia el umbral de 0.7 volts para el silicio.

💡Corriente de alimentación

La corriente de alimentación es la corriente que fluye a través de un circuito desde una fuente. En el script, se analiza cómo la corriente de alimentación afecta el comportamiento de los diodos y se calcula en diferentes escenarios de circuito.

💡Ley de Ohm

La Ley de Ohm establece que la corriente a través de un conductor entre dos puntos es directamente proporcional al voltaje y inversamente proporcional a la resistencia. En el video, se aplica esta ley para calcular el voltaje y la corriente en los circuitos con diodos.

💡Resistencia

La resistencia es la oposición al flujo de corriente en un circuito. Se menciona en el script en el contexto de su influencia en el voltaje y corriente en los circuitos analizados, y se utiliza para resolver problemas de corriente a través de diodos y resistencias.

💡Circuito en serie

Un circuito en serie es aquel en el que los componentes están conectados uno tras otro, formando una sola ruta para la corriente. En el video, se analiza cómo los diodos y resistencias en serie afectan la corriente y el voltaje en el circuito.

💡Circuito abierto

Un circuito abierto se refiere a una interrupción en la ruta de la corriente, lo que impide que la corriente fluya. En el script, se discute cómo un diodo 'apagado' crea un circuito abierto, afectando los cálculos de voltaje y corriente.

💡Voltímetro y Multímetro

Un voltímetro y un multímetro son instrumentos de medición que miden respectivamente el voltaje y la corriente en un circuito. En el video, se describe cómo se utilizarían estos instrumentos para medir voltajes y corrientes en diferentes puntos de los circuitos analizados.

💡Corriente

La corriente es el flujo de carga eléctrica a través de un circuito. El script detalla cómo se calcula la corriente en circuitos con diodos, considerando su estado de conducción o bloqueo, y cómo esta influencia el comportamiento general del circuito.

Highlights

Tutorial de análisis de circuitos con diodos para fuentes de corriente directa.

Establecimiento de parámetros importantes para determinar el estado de polarización del diodo.

Condición de activación del diodo: voltaje de alimentación superior al umbral del diodo.

Análisis de voltaje en el diodo y caída de voltaje cuando está en estado de conducción.

Aplicación de la ley de Kirchhoff para calcular el voltaje en la resistencia.

Cálculo del voltaje a través de la resistencia utilizando la ley de Ohm.

Determinación de la corriente que circula por la resistencia en un circuito con diodo.

Explicación de cómo un diodo no polarizado correctamente no conducirá corriente.

Análisis de un circuito con diodos de silicio y germán y su influencia en la polarización.

Cálculo de la corriente y voltaje en un circuito con múltiples diodos y resistencia.

Uso de técnicas de análisis de circuitos para resolver un circuito con diodos en serie.

Determinación del voltaje y corriente a través de diodos polarizados en inversa.

Análisis de un circuito con diodos y resistencia para encontrar el voltaje y corriente.

Cálculo del voltaje en un circuito con diodos utilizando la ley de Kirchhoff.

Identificación de circuitos abiertos y su impacto en la medición de voltaje y corriente.

Procedimiento para analizar circuitos con múltiples diodos y resistencias en serie.

Conclusión del análisis de circuitos básicos con diodos y posibles futuras mejoras.

Transcripts

play00:00

s

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hola que tal bienvenido al canal del

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stand guineo y en este vídeo tutorial

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vas a aprender cómo resolver análisis de

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circuitos con diodos este análisis será

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para fuentes de corriente directa tal

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como lo vemos aquí y comenzaremos con

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este primer ejercicio

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tenemos un ejercicio básico donde

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tenemos una fuente de alimentación yodo

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definición y una resistencia a todos en

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serie nos piden determinar voltaje del

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diodo que está aquí voltaje en la

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resistencia es a este punto y la

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corriente que circula por la resistencia

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entonces vamos a comenzar bueno

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estableciendo en los parámetros

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importantes aquí tenemos una fuente de

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voltaje de 8 voltios lo primero que hay

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que hacer es establecer si el diodo se

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encuentra polarizado en directa o en

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inversa para saber cómo se comportará se

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encontrará indirecta siempre y cuando el

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terminal ánodo se encuentra conectado a

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la terminal positiva y el cátodo se

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encuentre conectado hacia la terminal

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negativa de la fuente además de esto el

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voltaje de activación del diodo en este

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caso son los 8 voltios debe de ser

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superior al voltaje de umbral del diodo

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de silicio

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sabemos que el voltaje de umbral del

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silicio son puntos 7 por lo tanto 8

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voltios

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es mayor a punto 7 por lo tanto entonces

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nuestro diodo se encuentra activado el

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diodo se encuentra en estado de

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conducción esto es que se comportará

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como un circuito cerrado un interruptor

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ahora ya conociendo esto ahora sí vamos

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a analizar los parámetros que tenemos

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aquí que nos pide el circuito voltaje

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del diodo cuánto mediría el diodo si

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nosotros colocamos un voltímetro aquí

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bueno pues cuando está en estado de

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conducción entonces sabemos que el

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voltaje a través del diodo va a hacer la

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caída de voltaje del diodo y si nosotros

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sabemos la caída de voltaje del diodo es

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de aproximadamente con la segunda

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aproximación sería el punto 7

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ahí está entonces esto sería nuestra

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obtención que aparecerá en el dios

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ciento punto voltaje en la resistencia

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es el voltaje en la resistencia que está

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aquí si nosotros aplicamos ley de

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voltaje es decir kof hacia esta malla

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podemos encontrar cuántos el voltaje de

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resistencia como lo hacemos cuando

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estableciendo la ley de voltaje de kirk

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off empezamos aquí con signo negativo

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serían menos 8 voltios la primer alza de

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voltaje signos por acá luego vamos por

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el diodo sería más entramos con más

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seria la caída de voltaje del diodo que

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son puntos 7 voltios

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luego seguimos y tenemos la resistencia

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encontramos con más sería más y sería el

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voltaje de su r de la resistencia

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todo esto igual con cero ley de voltaje

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de kirk con la suma de las clicas y las

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alzas me debe de dar alfabéticamente

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cero y aquí despejamos el voltaje de la

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resistencia que es el que queremos

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deducir

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este más -8 pasa como 8 voltios positivo

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y esté más punto 7 pasa como menos punto

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7 voltios y en esencia tiene lógica el

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voltaje que en contra de aquí va a ser

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el voltaje total menos esta pequeña

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caída de voltaje 8 voltios menos punto 7

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que es lo que tenemos justo aquí nos

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daría exactamente el 7.3 voltios y ahí

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tenemos el siguiente parámetro voltaje a

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través de la resistencia de carga

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para esto ya nada más nos quedan reducir

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el último que es la corriente por la

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resistencia

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y para poder hacerlo pues tenemos aquí

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nuevamente podemos emplear la ley de

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voltajes de chirico

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o podemos hacer rápidamente la idiomas y

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acá tenemos re corriente de la

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resistencia y necesitamos si quiero la

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corriente de estelas necesitamos el

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voltaje y la resistencia el cual tenemos

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ya calcular vamos a ponerlo aquí y sub r

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será nuestro voltaje que serían voltaje

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en la resistencia que es de 7.3 voltios

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y esto esto dividido entre la

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resistencia de la resistencia

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que está en ese lazo que sería 2.2 kilos

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oms

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y cuánto nos queda si lo hacemos nos

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quedará tres puntos aproximadamente tres

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puntos 32.000 jumpers

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y así tenemos el cálculo de este

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circuito simple de diodo de buscamos

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ahora voltaje del yodo voltaje la

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resistencia y corriente del yodo a

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través de este circuito entonces al

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igual que el primero conviene ver cómo

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está actuando nuestro diodo rectificador

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en este caso recordar que el ánodo debe

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de estar conectado a la terminal

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positiva y el cátodo a la terminal

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negativa para considerar la polarización

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directa además de esto la otra

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característica para poder activar el

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diodo es que el voltaje de alimentación

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es decir el voltaje de excitación sea

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superior al voltaje de umbral del diodo

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para poder romper la barrera que separa

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la unión y n en este caso son punto 5 y

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esto si nos damos cuenta no es superior

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en esta situación es menor a punto 7

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voltios entonces si se da esta situación

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el yodo no puede estar en estado de

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conducción en sí nunca se activa nunca

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estos puntos 5 voltios son suficientes

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para romper la barrera del potencial de

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kioto por lo tanto aquí nuestro diodo no

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se va

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como un interruptor cerrado sino más

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bien se dice que el diodo está apagado

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el diego está en off por lo tanto el

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diodo se va a comportar y vamos aquí a

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modernizarlo no como un circuito cerrado

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sino más bien como un interruptor así

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que está abierto que no puede conducir

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la corriente ahora conociendo esto vamos

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a ver hacia determinar el voltaje del

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diodo cuánto va a ser el voltaje del

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diodo para esto necesitamos recurrir a

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las técnicas de análisis de circuitos

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si yo colocará un voltímetro aquí

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cuanto me diría en voltios bueno lo

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primero que vemos es que es un circuito

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abierto por lo tanto no hay corriente si

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no hay corriente esta resistencia no

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tendrá una caída de voltaje porque no es

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una corriente que le haga en consumir en

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este caso potencia y por tanto una caída

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de voltaje entonces si yo pongo un

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voltímetro aquí lo que estoy midiendo

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está esta terminal que está directamente

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a la fuente y esta terminal viene

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directamente a la resistencia para la

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resistencia no no ejerce su propiedad

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resistiva porque no hay corriente

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entonces es un simple cable que nos

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dirige directamente hacia la terminal

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negativa si nosotros miramos aquí

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estaremos midiendo prácticamente un

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circuito abierto que nos llevaría

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directamente hacia la fuente de voltaje

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y la fuente de voltaje son punto 5

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voltios entonces el voltaje a través del

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diodo aquí cuando está en estado pues

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prácticamente apagado será de punto 5

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voltios para este circuito

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este es nuestro primer parámetro

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el siguiente parámetro voltaje en la

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resistencia habíamos mencionado que

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este es un circuito abierto entre uno

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pueda analizarlo igual que el circuito

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cerrado tenemos aquí

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pero si sé cuánto voltaje puede haber

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por la resistencia porque sabemos que

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por ley de ohm la corriente y la

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resistencia se tienen que multiplicar

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entonces este es un circuito abierto

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entonces cuál es la corriente en un

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circuito abierto será cero por lo tanto

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cero por cualquier cantidad me va a dar

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cero por lo tanto el voltaje en la

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resistencia pues va a ser cero voltios

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no tendré nada que medir y finalmente

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pasaríamos al voltaje a través mejor

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dicho la corriente a través del

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también es un parámetro simple como

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vemos es un circuito completamente en

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serie y no hay circuito hay circulación

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de corriente entonces la corriente a

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través del diodo también valdría cero

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amperios y así nos quedarían los

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parámetros que en este caso nos está

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pidiendo para el circuito

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ahora tenemos este circuito con 221 de

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silicio y uno de germán y aquí una

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resistencia nos piden encontrar los

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valores los parámetros que tengo aquí

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marcados en azul corriente por el diodo

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corriente por la resistencia y voltaje

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de este punto con respecto a tierra

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tenemos una fuente de alimentación de 12

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voltios entonces hay que ver si nuestros

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dos yodo se encuentran polarizados

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correctamente para modelizar los el

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diodo de silicio si conecta el ánodo con

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la positiva el diego de germano también

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y es mayor la atención de 12 voltios a

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los puntos 7 ya los puntos atrás que

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están muy por encima por lo tanto

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podemos ver a nuestros diodos como

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circuitos cerrados un simple interruptor

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ahora conociendo esto nosotros ya

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podemos entonces aplicar la ley de

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voltajes de kickoff hacia esta malla

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recordamos que aquí es como si

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tuviéramos una fuente de alimentación

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que es así positivo aquí y negativo de

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este lado

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así más y menos si aquí yéndose hacia

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tierra entonces si aplicó la ley de

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voltaje de chirico entro negativo a la

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fuente de 12 por lo tanto pondría yo

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menos 12 voltios

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luego salgo de aquí aquí es al no toca

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todo al nuevo cátodo positivo o negativo

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ahí está siguiendo la misma trayectoria

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entro aquí con positivo y entonces sería

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más punto 7 voltios

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y esto luego aquí me entró con más

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salido de germanio serían los puntos 3

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voltios que la excitación cuando está

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activo y luego aquí sería más el voltaje

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en la resistencia como puedo establecer

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el voltaje de la resistencia bueno

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con la idea recordemos voltaje es igual

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a corriente por resistencia entonces

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sería y r

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por la resistencia que está aquí que es

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válida son 5.6 kilos

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siempre al hacer un análisis de voltaje

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es decir con fe nuestros circuitos igual

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a cero ya que todas las caídas y alzas

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de voltaje de una malla me levedad a

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cero siempre que hagamos la ley

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posiblemente nos dará algún resultado

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interesante ya que establecimos la ley

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podemos ahora seguir despejando vemos

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que la única variable es cierre por lo

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tanto encontraríamos la corriente por la

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resistencia

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en este caso y r

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sería menos 12 voltios pasados del otro

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lado sería 12 voltios

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esto sí estos suman un voltio y ese

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voltio del otro lado sería menos un

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voltio

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/ porque está esto está multiplicando

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entonces 5 puntos 6 van a pasar

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dividiendo que sería aquí la resistencia

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5.6 kilos y automáticamente la ley se

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establece tenemos voltaje arriba entre

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resistencia voltaje de resistencia me

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debe de dar corriente entonces cuántos

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serían

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12.6 en este caso bueno acá tengo 12

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menos uno serían 11 voltios arriba y 11

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voltios entre 5.6 kilos

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esto me daría un valor aproximado de 1

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punto

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96 miliamperios

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esto de aquí es la corriente por la

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resistencia así sin embargo también lo

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que vemos aquí

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pues como el circuito está completamente

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en serie toda esta rama y una en caso

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esto porque esto de acá es nada más una

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especie como de cable o una especie de

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unión que me sirve para saber qué voy a

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medir de este punto hacia acá pero es un

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circuito abierto por lo tanto toda la

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corriente debe de circular a efe que no

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puede circular en un circuito abierto

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entonces toda la corriente circula a

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través de esta malla por lo tanto la

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corriente por el diodo también va a

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valer lo mismo que la corriente por la

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resistencia que se encuentra en la misma

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malla de un circuito en serie

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entonces la corriente por el diodo

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también vamos a establecer que debería

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de valer 1 punto

play11:59

96 miliamperios listo ya tenemos esta

play12:03

corriente

play12:05

ahora

play12:06

vamos a que más nos pide tenemos la

play12:09

corriente la corriente por la

play12:10

resistencia ya está y me falta el

play12:12

voltaje a través del v60 que está justo

play12:16

bueno esto es fácil de encontrarlo

play12:20

ya que lo único que tenemos que hacer es

play12:22

aplicar la idea o la manera más fácil yo

play12:26

busco el voltaje que aparece en este

play12:28

punto en esta resistencia

play12:32

de la fuente y a la fuente le restó las

play12:34

caídas de voltajes restantes son 12

play12:36

voltios menos esta caída a menos esta

play12:38

caída justo lo que me dice la ley de

play12:40

voltajes de kirkuk entonces el 0 que es

play12:43

el voltaje por la resistencia será este

play12:46

voltaje son 12 voltios menos esta caída

play12:49

menos esta caída 12 menos puntos 7 menos

play12:52

punto 3 ya lo hicimos lo hicimos justo

play12:54

acá 12 voltios menos uno me da 11

play12:57

voltios y acá lo tendríamos en la

play12:59

corriente de la resistencia por lo tanto

play13:01

este valor corresponde al voltaje vez x

play13:05

0 que son 11 voltios

play13:09

queda así lo mismo nos daría si nosotros

play13:12

aplicáramos la idea es decir porque

play13:14

venimos de acá tenemos esta corriente y

play13:16

tenemos esta resistencia si estas dos

play13:18

las multiplicamos nos debe de dar el

play13:20

valor de arriba ya que venimos tres

play13:21

respecto que serían los 11 voltios

play13:24

aproximados y así nos queda resuelto

play13:26

también este tipo de circuito

play13:30

de este circuito se nos pide determinar

play13:32

y d es decir corriente por el diodo v2

play13:36

es un voltaje a través de este diodo y

play13:38

voltaje sub zero que es de este punto

play13:40

hacia tierra del siguiente circuito

play13:42

entonces hay que mirar siempre a la

play13:44

activación de los diodos para saber si

play13:46

están polarizados en directa o en

play13:49

inverso si me doy cuenta a simple vista

play13:51

este diego está polarizado en directa

play13:53

pero este de aquí está polarizado en

play13:55

inversa entonces qué pasa cuando sea

play13:57

esta situación bueno pues lo que

play13:58

encuentro es que este diodo vamos a

play14:01

movilizar lo se encuentra como un

play14:03

interruptor cerrado de esta manera

play14:05

mientras que éste dio de aquí que estén

play14:07

inversa se encontrará como polarizado

play14:10

como en inversa entonces será un

play14:12

interruptor abierto por lo tanto en el

play14:15

circuito encontraremos un interruptor

play14:16

abierto que hace que toda la corriente

play14:18

pues no exista sea 0 y ahí tenemos el

play14:21

primer parámetro importante si tengo un

play14:23

circuito abierto recordemos que no puede

play14:26

haber corriente entonces la idea que es

play14:28

la primera que nos piden calcular

play14:30

esta de aquí pues vaya automáticamente 0

play14:33

amperios no hay lo mismo que la r que es

play14:36

el mismo la misma corriente a través del

play14:38

lazo ahora vamos con el siguiente valor

play14:40

que es el valor de b2b de 2 cuánto me

play14:44

diría un buen metro

play14:46

si yo colocará justo aquí un multímetro

play14:49

o un bol metro para medir la atención

play14:51

por el yodo de 2 que sería llamado

play14:55

voltaje de 2

play14:57

como en un ejercicio anterior vimos

play15:00

siempre que tengo un circuito abierto

play15:02

automáticamente medimos siempre la

play15:04

atención de la fuente entonces si yo

play15:07

tengo esto este punto me lleva a

play15:09

conectarme al punto de la fuente y este

play15:12

punto como no hay corriente la

play15:14

resistencia no emplea su valor de

play15:16

oposición entonces su instinto de cambio

play15:18

que me conecta hacia tierra y la tierra

play15:20

está conectada siempre a la terminal

play15:22

negativa en la fuente entonces en

play15:24

términos rápidos y en pocas palabras lo

play15:26

que nos lleva aquí es conectarme a que

play15:28

la positiva y este me lleva a contar me

play15:30

hagan negativa entonces estoy midiendo

play15:32

la fuente por lo tanto el voltaje del

play15:35

diodo 2 que me dirá siempre será el

play15:37

circuito abierto la fuente que son 12

play15:39

voltios aproximados

play15:41

esto mediría aproximadamente en vez de

play15:44

dos mediría en la fuente pero

play15:47

esto sería como tienen la teoría en

play15:50

nuestra teoría básica

play15:52

sin embargo

play15:56

ahora ya que tenemos aquí en este caso

play15:58

nuestro verde 2 que sería la fuente

play16:02

me falta encontrar el voltaje

play16:04

ve

play16:07

para este cálculo también es muy simple

play16:09

y muy intuitivo porque necesitamos la

play16:11

idioma corriente por la resistencia

play16:15

cuánto tengo de corriente bueno pues de

play16:17

corriente como es un circuito abierto

play16:19

tengo 0 amperios y a pesar de

play16:21

resistencia pues puedo tenerlo el valor

play16:23

que sea aquí tengo 5.6 kilos pero

play16:26

sabemos que 0 por cualquier cantidad nos

play16:28

da 0

play16:29

entonces nuestro valor de voltaje sub

play16:33

zero de este punto acerca es decir el

play16:35

voltaje por la resistencia también vale

play16:37

cero voltios y está de esta forma queda

play16:41

también este análisis de circuito con

play16:43

diodo ahora parece circuito nos tienen

play16:46

determinar la corriente b1 b2 y el

play16:51

voltaje de sub zero que vemos aquí veo

play16:53

uno es el voltaje sobre esta resistencia

play16:54

b 2 es sobre esta resistencia a veces 0

play16:57

desde este punto hacia tierra y la

play16:59

corriente que circula por el as y

play17:02

tenemos aquí nuestro circuito si bien

play17:04

para este caso podemos emplear la ley de

play17:06

voltaje de chirico asimilado a está mike

play17:09

entonces vamos a establecer la nuestra

play17:11

ley de voltajes de chirico sería

play17:13

recuerden que aquí es la fuente pero si

play17:15

fuera modernizada de manera correcta

play17:17

sería positivo negativo y luego hacia

play17:19

tierra por lo tanto tendría una

play17:21

corriente en este sentido como la

play17:24

corriente viene entrando al punto

play17:25

negativo escribiría menos esa caída de

play17:27

voltaje y la fuente mide 10 voltios y

play17:30

entonces sería menos 10 voltios

play17:32

pasaría por aquí y entraría a este punto

play17:34

que sería más de uno pero el de uno como

play17:38

tal

play17:39

lo puedo escribir en términos de

play17:42

ley de voltajes de kickoff como

play17:44

corriente por resistencia la corriente

play17:47

es y porque es la misma por todas las

play17:49

entonces sería y que multiplica a 4.7 k

play17:56

entonces vamos a ponerlo aquí 4.7 quien

play17:59

la oms esto luego sería para este punto

play18:02

sería anotó acá todo sería más la

play18:05

calidad del diodo de silicio que son

play18:06

puntos 7 voltios

play18:09

y luego pasaría por la caída de vuelta

play18:11

de una resistencia que modelizado

play18:13

también como ésta sería más la corriente

play18:17

multiplicando por la resistencia de 2.2

play18:21

kilos y esto nos daría igual con 0 listo

play18:26

nos damos cuenta que en esta ecuación

play18:28

solamente hay una variable que es la

play18:30

variable de la corriente

play18:32

por lo tanto estos 10 voltios vamos a

play18:34

pasarlos en dos pasos vamos a hacerla

play18:36

para que quede de manera más

play18:38

esquematizada 10 voltios del otro lado

play18:40

quedaría como 10 voltios positivos en

play18:44

cada negativo pasa como positivo este es

play18:46

positivo

play18:48

pasa restando sería menos punto 7

play18:50

voltios y de este lado me queda nada más

play18:52

las corrientes que serían y que es 4.7

play18:57

vamos a ponerlo aquí como si fuera una

play18:58

factorización

play19:00

y tendríamos 4.7 no os voy a dejarlos y

play19:04

conca más ésta que son 2.2 k

play19:09

2.2 k si ya que esto y estos son

play19:13

semejantes entonces pueden sumar 4.7 2.2

play19:17

me va a dar pues 6.9

play19:23

parece que si nos daría los 6.9 en este

play19:27

caso

play19:30

ahora entonces

play19:32

como podemos ya resolver aquí nuestro

play19:34

análisis la corriente entonces sería

play19:36

esta diferencia que serían 9.3 voltios

play19:41

dividido entre la suma de estos dos que

play19:44

esto va a pasar

play19:45

dividiendo 4.7 y dos puntos no serían

play19:49

6.9 tan bueno son de una resistencia

play19:52

entonces lo vamos a poner como kilo oms

play19:55

ahora sí cuánto nos va a quedar esto

play19:58

este valor se llama 1.3 un 36.9 nos

play20:02

daría 1.34 miliamperios

play20:09

1.34 vamos a ponerlo así me lo han

play20:11

pedido

play20:13

y aquí tengo el valor de la corriente y

play20:16

gracias al análisis de voltajes de

play20:20

químicos de la malla con la corriente y

play20:21

ya puedo obtener prácticamente lo que se

play20:23

me pide del circuito vean aquí podemos

play20:27

obtener el voltaje de uno sí porque el

play20:30

voltaje de uno responderá al idioma que

play20:33

es corriente por esta resistencia tengo

play20:35

ya de corriente del circuito como 1

play20:37

punto

play20:38

34 miliamperios y nada más ejecuto pues

play20:42

la ley de ohm por la resistencia que

play20:45

sería 4.7 kilos

play20:48

ahorita lo vamos a cuantificar y si me

play20:50

doy cuenta el voltaje de 2 lo mismo

play20:52

sería la resistencia tengo la misma

play20:56

corriente atravesando la con 1.34

play20:59

miliamperios multiplicando a los 2.2

play21:03

kilos oms y esto es valorar pues

play21:06

respectivas caídas de voltaje vamos a

play21:09

ver cuánto me da sería 1.34 por 4.7 y

play21:15

esto me daría 6.29 voltios

play21:20

entonces así nos va a quedar 6.29 el

play21:24

voltaje de uno y el voltaje de dos sería

play21:28

1.34 miliamperios por 2.2 kilo oms es

play21:33

húmeda 2.94 voltios

play21:38

punto 94 voltios

play21:42

ahí tengo lea los valores aproximados y

play21:45

finalmente lo último que me piden es

play21:47

determinar esos 0 con respecto a tierra

play21:50

pero nos damos cuenta que de sub zero

play21:52

con respecto a tierra pues es el mismo

play21:54

vs 2 ya que se mire exactamente en el

play21:57

mismo punto de la resistencia hacia

play21:59

tierra entonces concluimos que también

play22:02

el b sub dos para ser igual al de cero

play22:05

el de sub zero debe valer 2.94 voltios

play22:09

y ahí está de esta manera terminamos los

play22:12

análisis de circuitos básicos con diodos

play22:16

esperamos y haremos una segunda parte de

play22:19

este tipo de ejercicios con ejercicios

play22:21

más elaborados

play22:23

entonces les pedimos comentar el vídeo

play22:25

para que nos digan sus sus preferencias

play22:27

nos digan qué vídeos quieren que hagamos

play22:29

en las próximas semanas déjanos un like

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